化學傳感材料與分析儀器化集成研究獲新成果
化學傳感器是集電子科學、化學科學和材料科學于一體的高技術器件,它可將物理量、化學量轉變成便于利用的電信號,并提供給集成的儀器進行信息分析和處理。因此,它不僅可廣泛應用于環保、醫療、公共安全、工業過程控制、臨床等領域,在基礎研究中也占有獨特的地位。有關認為,化學傳感器及微型化、集成化方面的研究將是未來5—10年應重點圍繞的科學研究領域之一。特別是納米復合材料及微加工、微芯片技術的使用,將對化學傳感器的開發起主導作用。
從開發化學傳感器和高性能分析檢測/監測儀器設備,更好地服務于經濟建設和福祉人民的目標出發,牛利研究員課題組于2004年開始了該項目的研究。在5年的艱苦開拓中,他們以為化學傳感器提供新材料為主題,以納米結構復合材料為突破口,系統研究了納米結構復合材料設計、合成、性能、微結構等特征,深入探索了基于導電聚合物、碳納米、金屬納米、離子液體等納米結構復合物材料的化學及電化學制備方法,并成功合成制備了多種納米結構材料,這些的納米結構復合材料顯示了復雜特殊的新性能,如高導電性、高生物兼容性、表面增強活性、熒光增強/淬滅特性、電催化活性等,從而為化學傳感器的研發與制備提供了有力的材料支撐。以此為基礎,他們通過納米加工與組裝,如分子印跡等技術手段,系統深入地研究了納米結構復合材料及其組裝后的宏觀納米復合體的化學傳感特性,著力解決了高通量分析、高靈敏度、高選擇性檢測分析、實時在線監測分析、快速時間反應等復雜組分分析傳感中的重要科學問題,成功制備出可用于毒物傳感、酒精傳感、pH傳感、爆炸物傳感等多種化學敏感材料,并與分析儀器化集成設計相結合,研發出了多種電化學檢測/監測儀器設備,不僅為我國科學儀器創新做出了積的貢獻,也為納米結構復合材料的合成制備、衍生與摻雜、化學傳感芯片的制備及篩選等研究工作的深入開展提供了有力的支撐。
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